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김혜숙, 차윤정
2020 / 영상영어교육
Feng P.,Zhao R.,Yang L.,Chen S.,Wang D.,Pan H.,Shuai C.
2022 / Ceramics International
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본 연구에서는 골 재생을 위해 자연 인체 골 광물의 형태와 크기를 모방하여 제어 가능한 크기의 하이드록시아파타이트(HAP) 나노로드를 수열법으로 합성했습니다. 합성된 HAP 나노로드를 선택적 레이저 소결(SLS)로 제작된 생체 고분자 폴리카프로락톤(PCL) 지지체에 도입하여 특성을 향상시켰습니다. 그 결과, 10 wt% HAP 나노로드 도입된 PCL 지지체는 인장 강도와 압축 강도가 각각 98.38% 및 127.60% 향상되었으며, 표면에 Ca/P 비율이 1.67인 아파타이트 침착을 유도하여 우수한 생체 활성을 나타냈습니다.
Hydroxyapatite and related materials
Advances in bioceramics and biotechnologies II. a collection of papers presented at the 10th Pacific Rim Conference on Ceramic and Glass Technology June 2-6, 2013 Coronado, California
Advances in calcium phosphate biomaterials
Materials for Biomedical Engineering : Hydrogels and polymer-based scaffolds
Polymer processing and characterization
Advances in bioceramics and porous ceramics V : a collection of papers presented at the 36th International Conference on Advanced Ceramics and Composites, January 22-27, 2012, Daytona Beach, Florida
Hydroxyapatite (HAp) for biomedical applications /
Handbook of intelligent scaffolds for tissue engineering and regenerative medicine
Advanced ceramic materials
Bulk metallic glasses
Nanostructured materials : selected synthesis methods, properties, and applications
Biopolymer methods in tissue engineering
Advanced hierarchical nanostructured materials
Polymers in regenerative medicine : biomedical applications from nano- to macro-structures
Novel aspects of diamond : from growth to applications
Biobased nanotechnology for green applications
Colloids for nano- and biotechnology
Biomimetics : advancing nanobiomaterials and tissue engineering
Hydrogel micro and nanoparticles
Bioceramics : materials · properties · applications
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces
Feng P.,Qiu X.,Yang L.,Liu Q.,Zhou C.,Hu Y.,Shuai C.ACS Applied Materials & Interfaces
Zhihui Sun; Yanyan Li; Ying Chen; Youliang HongMaterials and Design
Li Y.,Yu Z.,Ai F.,Wu C.,Zhou K.,Cao C.,Li W.Journal of Porous Materials
Choi, Won-Young; Kim, Hyoun-Ee; Koh, Young-HagMacromolecular Bioscience
Mahalingam S.,Bayram C.,Gultekinoglu M.,Ulubayram K.,Homer-Vanniasinkam S.,Edirisinghe M.JOURNAL OF FUNCTIONAL BIOMATERIALS
Farjaminejad, Samira; Farjaminejad, Rosana; Garcia-Godoy, FranklinComposites Part B: Engineering
Zou L.,Hu L.,Pan P.,Tarafder S.,Du M.,Geng Y.,Xu G.,Chen L.,Chen J.,Lee C.H.ACS Applied Materials and Interfaces
Pansani, T.N.; Cardoso, L.M.; de Souza Costa, C.A.; Basso, F.G.; Claro, A.M.; Barud, H.D.S.Journal of Materials Science: Materials in Medicine
Murugan S.,Parcha S.R.Biomaterials
Xia, L.; Fang, B.; Liu, J.; Lin, K.; Chang, J.; Jiang, X.; Zeng, D.; Zhang, X.; Xu, Y.; Zhang, M.; Zhang, Z.Colloids and surfaces. B, Biointerfaces
Hu Y; Zou S; Chen W; Tong Z; Wang CFRONTIERS IN MATERIALS
Kumar, Anuj; Kargozar, Saeid; Baino, Francesco; Han, Sung SooMaterials Chemistry and Physics
El-Bahrawy N.R.,Elgharbawy H.,Elmekawy A.,Salem M.,Morsy R.Journal of materials science. Materials in medicine
Ródenas-Rochina J; Ribelles JL; Lebourg MJournal of colloid and interface science
Yu YD; Zhu YJ; Qi C; Jiang YY; Li H; Wu JMaterialia
Yunqiao Pu; Qiang Yong; Xianzhi Meng; Naijia Hao; Chen Huang; Mi Li; Arthur J. Ragauskas; Samarthya BhagiaACS biomaterials science & engineering
Dai T; Wu X; Liu C; Ni S; Li J; Zhang L; Wang J; Tan Y; Fan S; Zhao HJOM
Kodali D.,Mohammed Z.,Gunturu D.R.,Samuel T.,Jeelani S.,Rangari V.K.RSC Advances
Huang C.,Bhagia S.,Hao N.,Meng X.,Liang L.,Yong Q.,Ragauskas A.J.Journal of Polymer Engineering
Rahman, Mohammed Mizanur; Shahruzzaman, Md.; Islam, Md. Sazedul; Khan, M. Nuruzzaman; Haque, Papia전선 / 대학원
이 과목은 임플란트용 소재를 중심으로 생체재료의 응용에 관한 내용을 강의한다. 임플란트 소재는 우수한 생체적합성뿐만 아니라 높은 기계적 특성을 가지고 있어야 한다. 세라믹과 금속재료의 기계적 특성을 향상시키기 위해 다양한 나노 기술들이 개발 응용되고 있는데, 특히, 나노 테크닉을 응용하여 제조된 하이브리드 소재는 임플란트 소재로써의 장점을 모두 가지고 있다.? 현재는 생체적합성이 우수한 재료로 강도가 높은 재료를 코팅하는 방법이 널리 응용되고 있다. 나노 기공으로 이루어진 코팅층이나 유-무기 복합 코팅층을 형성시키면 여기에 성장인자나 약물을 함유시킬 수 있으므로 생체적합성이 우수할 뿐만 아니라 치료와 재생기능을 가진 임플란트를 만들 수 있게 된다. 따라서 이 과목은 이러한 내용을 소개하고 보다 나은 생체재료의 설계와 응용에 관한 기초를 제공한다.전선 / 대학원
콤포짓트 레진, 인상재 및 악안면 보철재료 등 폴리머계 재료의 특성을 논의한다. 의치상용 레진, 이장재, 임프란트용 아크릴릭 등을 고찰하며 중합수축, 광학특성 및 생체적합성을 결정하는 표면특성을 검토한다. 조직공학과 관련된 scaffold 개발 및 특성에 관한 내용을 포함한다.전선 / 대학원
조직공학의 3대 요소인 세포, scaffolds, molecules의 조합과 이용을 통한 조직재생의 현황을 학습한다. 이에 대한 집중적인 토론을 통해 향후 발전단계를 예측하며 연구방향에 대한 논의를 진행한다.전선 / 대학원
본 강의에서는 기본적인 플라즈마의 성질, 하전입자의 운동, 전자와 외부 전장의 상호 작용, 하전입자의 생성 과 소멸, Kinetic equation for electron, 인가 주파수에 따른 gas방전의 형성, equilibrium and stability 이론을 소개 하고자 한다. 또한 용량성 결합된 고주파 플라즈마에 대해서도 다루어진다.전선 / 대학원
하이드로젤은 구조 및 물리 특성이 생체의 연조직과 유사하여 생체조직과의 높은 적합성을 나타낸다. 따라서 하이드로젤은 다양한 용도의 생체재료로 활용되기 적합하며 산업적 활용 가치가 매우 큰 소재이다. 본 강의는 하이드로젤 제조를 위한 고분자 가교 형성 기작 및 네트워크 구조의 설계에 대한 기본적 지식을 전달하고 생체재료연구 분야에서의 하이드로젤 최신 연구 동향을 소개한다. 이로써 바이오소재 관련 연구를 수행하는 대학원생들이 연구력 향상에 유용한 배경지식을 갖게 한다.전선 / 대학원
치과생체재료의 생체적합성에 관하여 문헌에 발표된 최근 연구보고를 검토하고 최신 연구결과의 원리와 방법을 이해증진한다. 치과생체재료의 안전성과 적합성 평가, 생체적합성 시험방법 및 해석, 치과생체재료의 표준설정 및 상호작용 및 각 재료의 생체적합성에 관한 연구를 검토한다.전선 / 대학원
비단 목재 및 목질재료분야에 국한하지 않고 모든 분야에 있어서 필수 불가결한 접착제, 점착제 (pressure sensitive adhesives), 핫멜트 점착제 (hot melt PSA) 등을 다양하게 다루며, 점탄성/기계적 특성, 표면화학적 특성, 경화거동 특성 등 다양한 물성에 관한 지식을 넓히고 각종 시험방법 및 기기분석방법을 익혀서 관련분야 학문과의 연계성 및 학과연구분야를 폭넓게 확대하기 위한 과목이다.전선 / 대학원
펩타이드는 단백질과 유사한 생리활성 기능을 가진 최소단위의 물질이다. 고체상 합성법을 이용한 자동화가 가능하며, 합성이 용이하기 때문에 다양한 설계로 여러 가지 활성을 가진 기능성 펩타이드 및 펩타이드 유도체를 만들 수 있다. 최근에는 자기조립기술 등을 통해 나노구조체를 형성시킴으로써 소재로서의 활용도 주목받고 있다. 본 강의는 기본적인 펩타이드 합성 원리와 펩타이드 합성 공정의 최신 동향, 펩타이드 의약품, 펩타이드 모방체, 재료로서의 펩타이드 연구분야를 살펴보는 것을 목표로 한다.전선 / 대학원
손상된 조직재생, 기능을 복원하기 위해 개발되는 저분자, 펩타이드, 단백질, 유전자 치료제 신약에 대한 분류, 신약으로 도출되기 위해 필수로 수행해야하는 시험 및 임상연구에 대한 기초지식을 학습함. 또한 조직복원을 위한 약물융합소재, 생리활성 바이오소재 등에 기반한 의료기기의 설계 및 기능평가 연구에 대해서 학습함.전선 / 대학원
법랑질, 상아질, 금속 및 세라믹 수복물과 접착하는 치과용 결합재의 종류 및 특성을 이해한다. 새롭게 소개되는 상아질 결합재의 특성과 사용술식 및 치질의 처리방법 등을 비교, 토론한다. 새로운 조성의 합금 및 세라믹 결합에 사용하는 치과용 결합재의 개빌 및 특성 향상에 관한 최근 연구결과를 중심으로 토론한다. 결합강도를 측정하는 새로운 연구방법론을 토의하며 그 결과를 비교분석한다.전선 / 대학원
본 과목에서는 식물의 개화과정과 이에 관여하는 제반 요인, 즉 광, 온도, 양분, 수분, 유약성, 호르몬 등이 어떻게 영향을 주는 가에 관하여 기본 이론을 습득시키고, 실제의 여러가지 국내외의 연구사례들을 살펴보게 함으로써 개화생리를 보다 구체적으로 이해시키도록 한다. 또한 나아가 수강생이 전공으로 하는 작물에 있어서의 개화생리 및 실제 이용방안에 대하여 알아보도록 한다.전선 / 대학원
보철물 제작을 위한 전통적인 인상 및 수복 과정에서 CAD/CAM을 이용한 인상 및 기공 및 수복으로 이행되는 과정을 역사적으로 고찰하고 CAD/CAM을 이용한 보철물 제작의 이론 및 실제에 대하여 강의 및 토론한다. CAD/CAM 장비의 종류, 작동기전, CAD/CAM 수복을 위한 치아형성, 구강 내에서의 접촉 혹은 비접촉 식 인상채득 및 computer에서의 인상의 수정, 완전 세라믹 수복물의 접착, CAD/CAM 보철물의 정확도 및 수명 등에 대한 문헌 고찰을 통해 CAD/ CAM을 이용한 보철 회복에 대한 전반적인 이론적 이해를 배경으로 실제 임상시술에 응용하도록 한다.전선 / 학사
Computer Simulated Image의 도움을 받아 공간 속에서 이동하는 인간의 행동을 예측하고, 이를 통하여 공간의 규모나 배치를 결정하는 디자인을 배운다. 따라서 이 강의는 형태를 생성하는 규칙을 배우며, 또한 이용자의 행동 특성을 설계에 반영하기 위해 생성한 형태를 인간의 생활 속에서 평가하고, 나아가 디지털 프로세스를 통해 표현 기술을 개발한다.전선 / 대학원
보철물 디자인 및 치료계획 수립 시 향후 발생할 수 있는 각종 생역학적 현상을 논의하고 구강악안면 영역 전반에 걸쳐 하중 및 외력에 의한 골, 치아 연조직의 반응에 관한 전반적인 지식을 문헌을 통하여 습득하고 이를 효과적으로 응용할 수 있는 임상술식을 각 보철치료 방법에 따라 논의한다. TMJ, 치아, 치주, 저작력에 대한 생물학적 반응현상을 비롯하여 수복재료 및 고정성 및 가철성 보철물, 임플란트 보철물에 대한 피로하중의 영향에 대해 논의한다.전선 / 학사
철강재료, 알루미늄 합금 및 티타니움 합금 등과 같은 대표적인 금속재료를 예로 들어 그 미세조직의 형성 거동을 열역학 및 상변태 이론에 근거하여 설명하고 실제 합금을 제조하여 가공열처리를 시행함으로써 미세조직의 변화 과정을 고찰하고 그 재료의 기계적 특성을 평가해 봄으로써 재료의 미세조직과 기계적 특성과의 상호관계를 이해하도록 한다. 강의는 많은 부분을 실험과 그 결과에 대한 발표와 토론을 중심으로 진행함으로써 수강자들이 새로운 소재의 개발 능력을 갖추도록 한다.전선 / 대학원
새로운 치과용 세라믹의 개발 및 적용방법에 관하여 토의한다. 주조형 세라믹 및 CAD/CAM 용 세라믹의 응용에 관한 논문을 분석하며 심미성과 연관된 주제를 고찰한다. 치과용 세라믹과 금속의 결합방식 및 결합력 증대방안을 토론하며, 세라믹의 강화 및 강화기전에 관한 주제를 포함한다. 치과용 세라믹의 광학적 특성 및 표면 특성을 고찰한다.전선 / 대학원
티타늄, Co-Cr계 합금, 불활성 및 활성 세라믹 등 치과용 임프란트 재료의 특성을 연구한다. 임프란트 표면의 개선 및 생물학적 활성물질을 임프란트 표면에 도포하여 생물체의 반응을 극대화할 수 있는 방안을 논의한다. 치과용 임프란트의 설계나 응력분포 등에 관한 연구검토와 부식 및 피로에 관한 내용을 검토한다.전선 / 대학원
근관치료학은 우식, 외상, 교모, 마모 등으로 치수 및 치근단 질환이 야기된 치아를 살려서 기능을 회복할 수 있도록 하는 치과치료의 기본이 되는 치료이다. 이전까지 사용되는 근관형성과 근관충전 방법으로는 시간이 많이 소요되고 재치료가 필요할 수 있는 등의 단점이 있어 최근 새로운 개념을 도입한 치료에 대한 이해와 실습이 필요할 것으로 사료된다. current literature review로 근관치료의 신경향에 대한 이론적 배경을 알아본 뒤 기구 사용법과 치료술식에 대한 실습을 통해 최신 지견을 실제 임상에 적용할 수 있도록 하는 것이 본 교과목의 학습목표이다.전선 / 대학원
치면열구전색제, 국소도포용 불소제재 등의 분류 및 특성을 토의하고 양치용액, 인공타액, 재석회화 연구의 현황을 파악하며, 구강 및 안면보호구를 특성을 토의한다. 예방치의학 분야의 새로운 재료를 적용할 수 있는 방법을 검토한다.전선 / 학사
반도체공정을 포함한 많은 산업 공정에서 필요한 얇은 액막의 형성 및 제어는 기계, 전기전자, 재료, 화학공학 등 다양한 분야의 지식이 모두 필요한 기술이지만, 특히 웨이퍼위에 감광액(포토 레지스트)을 도포하여 얇은 액막을 형성하는 것을 포함하는 일련의 과정은 유체역학적 분석 및 제어가 매우 중요하다. 본 강의에서는 이러한 웨이퍼 공정을 (i) 높은 점도를 가지는 액체의 관내 유동(동전기학 현상 포함), (ii) 노즐에서 나오는 제트유동, (iii) 수평면위에 수직으로 부딪히는 제트유동, (iv) 회전하는 평면위의 얇은 액막 거동으로 구분하고 각각의 유체역학적 이론 및 실용적인 이슈에 대한 학습을 한다. 또한 반도체 생산과정에서 중요한 이슈가 되는 미세입자의 거동에 대한 기초적인 내용도 학습한다.